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能处理宽电压范围的快速稳定的微微安培计电路

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作者:时间:2006-12-25来源:Rob Whitehouse, Analog Devices, Wilmington, MA收藏
对模拟开关、多路复用器、运算放大器和其它IC的评估是对IC测试工程师提出的挑战。典型的测试需要把测试强制施加到器件的输入端,并测量导致的任何泄漏电流和偏移电流,这经常是在1pA或更低的级别进行的。图1、图2、图3 中的低功耗测量与缓慢而昂贵的商品化自动测试仪形成了鲜明对比,这种能强制很宽的测试范围并提供快速稳定,使器件测试吞吐速度达到最高。表面贴装元件的广泛使用使它的印制板空间要求降到了最低,并使多个测量电路的封装能靠近测试夹具。

  该电路包含强制电压缓冲器/放大器、浮动轨电源、IVC(电流至电压转换器)。向待测器件施加强制电压会引发泄漏电流,电路把该泄漏电流转换成与它成比例的输出电压。在常规IVC中,待测电流在分流电阻器两端形成电压。IVC使用一种反馈计拓扑,其中的运算放大器IC1是Analog Devices 公司的 AD795,它把未知电流从反馈电流中减去,并提供与未知电流成比例的输出电压(图1)。

IVC使用一种反馈安培计拓扑它把未知电流从反馈电流中减去


  在该设计中,输入端的直流电阻主要包含R2和IC1的有效输入电阻,在直流电下略大于100Ω。在电源线路的50Hz ~ 300Hz范围的频率下,电路的交流阻抗平均值约为10 kΩ,即典型分流电阻IVC的输入电阻(约为10MΩ)的千分之一。电路的 100MΩ反馈电阻器R1提供的电流至电压转换比率是分流转换比率的10倍。该设计的稳定速度比分流转换器快得多,并且能在电源线路频率下提供良好的干扰抑制。在测试运算放大器的输入电流时,它还减弱了不需要的分压效应。

  R1产生的电流至电压转换比率为 100mV/pA。放大器IC2是 AD795,提供大小为10的额外电压增益,从而把比率提高到1mV/pA,并减小了差分放大器IC3的CMRR(共模抑制比)引入的误差影响。差分放大器IC3是OP1177,把强制电压从IVC的输出电压中减去,并提供接地参考输出信号。

  一对背对背的BAV199二极管D1A和D1B把高电流分流到强制电压放大器 IC4及其保护性保险丝F1,由此保护IC1不受电压过载的损害。当强制电压迅速从一个值转换到另一个值时,这些二极管在高转换率间隔期间提供高驱动电流,由此极大改善 IVC 的稳定时间。

  一个得到轻微补偿、增益为3的高压OPA551放大器IC4依靠

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关键词: 安培 电路 电压

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